(江苏省特种设备安全监督检验研究院常州分院 江苏常州 213016)
摘要:锅炉是现代化生产生活中不可或缺的特种设备之一,热量的传递主要依赖水作为介质,在高温、高压和封闭的环境中,腐蚀是很严重的破坏性因素。一旦腐蚀导致锅炉内部薄弱或裂缝,强大的内部压力会导致破裂或爆炸,造成严重的人身事故和财产损失。因此,操作管理人员应该对锅炉的腐蚀机理有充分的了解,并具有针对性地制定防护措施。本文以下针对这一内容展开研究,并提出合理的建议。
关键词:腐蚀机理,防护措施,锅炉维护,高温高压
1、锅炉的腐蚀机理分析
简单地说,锅炉的腐蚀机理包括化学腐蚀和电化学腐蚀两类。其中,化学腐蚀是较为简单的类型,指的是锅炉水中含有的化学物质直接与锅炉壁铁元素反应,将二价铁转化为三价铁;更为直观的腐蚀原因是由于铁、水和氧三类物质接触之后发生的氧化反应,生成四氧化三铁化合物。但是,从化学反应的特征上判断,氧化反应在任何水分子和氧分子接触到的位置都会发生,因此在锅炉内部是较为均匀分布的腐蚀现象,对锅炉整体性影响并不大。
相对来说,电化学反应对锅炉腐蚀的破坏作用较为严重,在笔者所了解的大部分锅炉腐蚀破坏现象中,电化学腐蚀占大多数。从电化学角度来说,锅炉内的水是电解质,而用来构成锅炉的材料主要是钢铁,其本身也并非的纯粹的铁元素构成,夹杂着碳、钙、镁等元素。以碳为例,与纯铁的电极电位不同,在电解质的作用下就构成了电池结构,铁离子不断进入溶解液中并被氢、氧离子锁定,进而发生腐蚀现象。
2、锅炉的腐蚀类型
2.1 氧化腐蚀
氧化腐蚀是一种最常见的腐蚀现象,锅炉内也提供了很好的反应条件。在高温环境下锅炉内分布着大量水气,可以和铁反应在表面形成一层氧化铁保护膜;但很显然,这层保护膜并不稳定,尤其是在游离氧的作用下会进一步分解成为三价铁沉淀物质。从化学原理角度分析,氧气的含量越大,阳极铁离子流失的速度就越快,腐蚀的进程也就越快。
根据笔者经验,氧化腐蚀在锅炉设备中出现较多但影响并不大,按对于一些安装或停车时间较长的锅炉需要注意,这一时期由于内部环境持续稳定,在管道及连接处的氧化腐蚀十分迅速,而这一部分又往往是薄弱环节,因此需要在应用之前进行必要的检测。
2.2 酸性腐蚀
锅炉水的水质如果缺乏监管、控制,当pH小于7的时,呈现出弱酸状态,不但会导致氢氧化铁薄膜快速溶解、破坏,还会在温度、压力较大的情况下生成去极化作用,促进阴离子与铁元素的反应,生成氯化铁、硫酸铁等物质。
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同时,水中的二氧化碳也是呈现酸性状态(碳酸),并在水中发生电离,形成大量的氢离子和碳酸氢根,这两种物质都会导致腐蚀问题严重,使溶于水的二价铁变为沉淀的三价铁。
2.3 低温腐蚀
低温腐蚀指的是在锅炉尾部的受热面发生的硫酸腐蚀,包括省煤器、空预器等。很显然,低温腐蚀和烟气露点存在很大的关系,其腐蚀机理是电化学反应。烟气通过管道带出大量水蒸气,而水蒸气的露点较低,与烟气中混合的硫化合物混合在一起,形成强酸。特别是以煤炭为燃料的锅炉中,其中的硫分贝燃烧形成三氧化硫,在水蒸气中直接形成硫酸,不断地发生腐蚀反应。
3、锅炉腐蚀的防护措施
根据锅炉腐蚀常见的三种情况,以下分别展开防护措施的探讨。
3.1 氧化腐蚀防护措施
影响氧化腐蚀的因素很多,包括温度、压力、溶解氧浓度、酸碱度等,理论上说,在一定限度内水温升高、含氧量增加、酸碱度降低等偶导致氧化腐蚀加速。由于锅炉水中的溶解氧问题,要完全杜绝氧化腐蚀是不可能的,但可以通过一定的方法减少水中的溶解氧含量。
目前,国内锅炉水中除氧的主要方式是热力除氧,通过这种方法不仅可以有效地降低水中溶解氧的含量,还可以减少二氧化碳和其他酸性气体,效果较为明显。热力除氧的实现要借助除氧器,在水达到沸点以后,除氧器可以把水分分散成雾状扩大汽水界面,实现有效的气液分离。
化学除氧的方法主要是通过添加亚硫酸钠和联氨,两种化学试剂在锅炉水中反应,生成惰性气体、水和硫酸钠,从亚硫酸钠到硫酸钠的转变过程中,需要消耗掉大量的氧气,同样,联氨的反应(生成水和氢气)也需要大量的氧气。
3.2 酸性腐蚀防护措施
酸性腐蚀的防护主要从二氧化碳和氢离子的含量控制入手,尤其要对锅炉水质严格把关,按照要求做好预处理。一些水中带有大量的有机物或化合物,在温度升高、压力增强的过程中,会造成酸度提高。目前主要有两种方案,其一是进行化学试剂的中和、预防,其二是提供过电化学法进行阴极保护。
3.3 低温腐蚀防护措施
低温腐蚀防护的根本在于金属管壁的温度低于烟气的露点温度,而烟气中的露点温度又取决于烟气中的硫化物,硫化物和水结合之后形成强酸物质,就会造成锅炉低温区域设备的腐蚀。为了避免这一情况,可以从根源入手,即减少烟气中的硫元素浓度,防止硫酸的形成和浓缩。
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论文作者:武子恺
论文发表刊物:《电力设备》2015年第10期供稿
论文发表时间:2016/4/22
标签:锅炉论文; 烟气论文; 防护论文; 机理论文; 措施论文; 水中论文; 电化学论文; 《电力设备》2015年第10期供稿论文;